• hodebanner

10G ONU tilpasser seg 10G/10G-symmetri og 10G/1G-asymmetri del to

Beskrivelse av tegninger

Figur 1 er et flytskjema over en metode for at en enhet skal tilpasse seg 10g/10g-symmetri og 10g/1g-asymmetri i en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen.

Detaljerte måter

Den foreliggende oppfinnelsen vil bli beskrevet mer detaljert nedenfor i forbindelse med de medfølgende tegningene og utførelsesformene.

Onu-en i utførelsen av den foreliggende oppfinnelsen tilpasser seg 10g/10g symmetri og 10g/1g asymmetri, og brukes i et 10gepon-scenario.

På dette grunnlaget, som vist i figur 1, tilpasser enheten i utførelsen av den foreliggende oppfinnelsen seg til 10g/10g symmetri og 10g/1g asymmetri, inkludert følgende trinn:

s1: Når ONU-en starter, finn typen optisk modul til ONU-en. Hvis den optiske modulen er en symmetrisk optisk modul, betyr det at den nåværende ONU-en kan fungere i både symmetrisk og asymmetrisk modus. Gå nå til s2. Hvis den optiske modulen er asymmetrisk, betyr det at den nåværende ONU-en bare kan fungere i asymmetrisk modus. På dette tidspunktet kan ONU-en bare tilpasse seg 10g/10g symmetrisk modus, så den slutter direkte for å redusere driftskostnadene og forbedre arbeidseffektiviteten.

s2: Når ONU-en endres fra ikke-lys-tilstand til lys-på-tilstand, må du finne riktig type optisk modul til ONU-en. Hvis den optiske modulen er en symmetrisk optisk modul, gå til s3 (årsaken er den samme som s1). Hvis den optiske modulen er en asymmetrisk optisk modul, avslutt direkte (årsaken er den samme som s1).

Prinsippet bak s2 er: Årsaken til at ONU-en endres fra ikke-lys-tilstand til lys-på-tilstand er: den optiske modulen i ONU-en byttes ut, så typen optisk modul må innhentes på nytt for å sikre at ONU-en kan identifiseres nøyaktig. I tillegg, fordi det er en scene der ONU-en slås på når den er koblet til den optiske fiberen, har ONU-en alltid mottatt nedlinklyset sendt av OLT-en, og kan kanskje ikke oppdage hendelsen som endres fra ikke-lys-tilstand til lys-på-tilstand. Derfor, for å sikre at s2 kan Det overvåkes at ONU-en endres fra ikke-lys-tilstand til lys-tilstand. Det er nødvendig å slå av lysmottaksfunksjonen til den optiske modulen under oppstartsprosessen til ONU-en i s1, og deretter slå på lysmottaksfunksjonen til den optiske modulen etter at ONU-oppstarten er fullført. Opprett en hendelse der ONU endres fra mørk tilstand til lys-tilstand.

Prosessen for å finne typen til den optiske ONU-modulen i S2 er: les tilbake registeret til den optiske modulen via I2C (en enkel, toveis totråds synkron seriell buss utviklet av Philips) for å få typeinformasjon om den optiske modulen (produsenttegn og modelltegn). Hent den tilsvarende optiske modultypen i henhold til typeinformasjonen. Den spesifikke prosessen er: forhåndsinnstill den optiske moduldatabasen lokalt. Den optiske moduldatabasen inneholder typeinformasjonen til den optiske modulen og den tilsvarende typen. Den tilsvarende typen brukes som type for den optiske modulen.

s3: Bestem gjeldende arbeidsmodus for ONU. Hvis arbeidsmodusen til ONU er symmetrisk modus, er det nødvendig å avgjøre om ONU skal konverteres til asymmetrisk modus i henhold til OLT, dvs. gå til s4; hvis arbeidsmodusen til ONU er asymmetrisk modus, må det avgjøres om ONU skal bytte til symmetrisk modus i henhold til OLT, dvs. gå til s5.

s4: Avgjør om antall ganger OLT sender vindusinformasjon i asymmetrisk modus er over den spesifiserte terskelen (flere vurderinger skyldes vurderingen av robusthet, 5 ganger i denne utførelsen), og i så fall beviser det at OLT bare har opplinkkapasitet på 1g. Det vil si at OLT er i asymmetrisk modus på dette tidspunktet, bytt arbeidsmodusen til ONU fra symmetrisk modus til asymmetrisk modus, og slutt; ellers beviser det at OLT bare har opplinkkapasitet på 10g (det vil si at ONU har utstedt vindusinformasjon i symmetrisk modus), det vil si at OLU støtter symmetrisk modus. På dette tidspunktet opprettholdes arbeidsmodusen til ONU, og slutten er over.

s5: Bestem om antallet vindusinformasjon sendt av OLT-en til symmetrisk modus har nådd den spesifiserte terskelen (5 ganger i denne utførelsen). Hvis det er tilfelle, beviser det at OLT-en har kapasitet til å opplinke 10g, og bytter fra asymmetrisk modus til symmetrisk modus. På dette tidspunktet, bytt arbeidsmodusen til ONU-en fra asymmetrisk modus til symmetrisk modus, og slutt; ellers beviser det at OLT-en bare har kapasitet til å opplinke 1G, det vil si at OLT-en er i asymmetrisk modus, og på dette tidspunktet, behold arbeidsmodusen til ONU-en, og slutt.

Vindusinformasjonen for den asymmetriske modusen i s4 og vindusinformasjonen for den symmetriske modusen i s5 hentes i mpcpgate-rammen utstedt av OLT. Vindusinformasjonen for den asymmetriske modusen er opplink 1g-vinduinformasjonen, og vindusinformasjonen for den symmetriske modusen er opplink 10g-vinduinformasjonen.

Med henvisning til s1 til s2 kan det sees at utførelsen av den foreliggende oppfinnelsen nøyaktig bestemmer typen ONU først, og med henvisning til s3 til s5 kan det sees at utførelsen av den foreliggende oppfinnelsen kan detektere arbeidsmodusen til OLT-en, og tilpasse seg for å justere arbeidsmodusen til ONU-en i henhold til arbeidsmodusen til OLT-en, for å realisere den perfekte tilpasningen av OLT-en og ONU-en, og uoverensstemmelsen mellom den lokale endemodusen og den eksterne endemodusen i den kjente teknikken vil ikke oppstå.

ONU-en i utførelsen av den foreliggende oppfinnelsen tilpasser seg 10g/10g symmetriske og 10g/1g asymmetriske systemer, og er karakterisert ved at: systemet inkluderer en ONU-deteksjonsmodul, en symmetrisk modusbrytermodul og en asymmetrisk modusbrytermodul anordnet på ONU-en.

ONU-deteksjonsmodulen brukes til å: slå av lysmottaksfunksjonen til den optiske modulen under oppstartsprosessen til ONU-en, og finne typen optisk modul til ONU-en. Hvis den optiske modulen er en asymmetrisk optisk modul, slutter den å virke; hvis den optiske modulen er en symmetrisk optisk modul, når ONU-en endres fra ikke-lys tilstand til lys tilstand, gjenopprettes typen optisk modul til ONU-en:

Hvis den optiske modulen er en symmetrisk optisk modul, finn typen optisk modul til ONU-en. Når den optiske modulen er en symmetrisk optisk modul, bestem ONU-ens gjeldende driftsmodus. Hvis ONU-ens driftsmodus er en symmetrisk modus, send et symmetrisk modusbrytersignal til den symmetriske modusbrytermodulen; hvis ONU-ens driftsmodus er en asymmetrisk modus, send et asymmetrisk modusbrytersignal til den asymmetriske modusbrytermodulen, og slå på lysmottaksfunksjonen til den optiske modulen etter at ONU-en har startet opp;

Hvis den optiske modulen er en asymmetrisk optisk modul, må den slutte å virke.

Den symmetriske modusbrytermodulen brukes til å: etter å ha mottatt det symmetriske modusbrytersignalet, bedømme om antall vindusinformasjon utstedt av olt i asymmetrisk modus når en spesifisert terskel eller ikke, og i så fall bytte arbeidsmodus til onu fra symmetrisk modus til asymmetrisk modus; Ellers beholde arbeidsmodusen til onu;

Den asymmetriske modusbrytermodulen brukes til å: etter å ha mottatt det asymmetriske modusbrytersignalet, vurdere om antall vindusinformasjon sendt av olt til symmetrisk modus er over den angitte terskelen, og i så fall bytte arbeidsmodus til onu fra asymmetrisk modus til symmetrisk modus; ellers beholde onu i arbeidsmodus.

Vindusinformasjonen for den asymmetriske modusen i den symmetriske modusbrytermodulen og vindusinformasjonen for den symmetriske modusen i den asymmetriske modusbrytermodulen hentes i mpcpgate-rammen sendt av OLT-en. Vindusinformasjonen for den asymmetriske modusen er opplink 1g-vinduinformasjonen. Vindusinformasjonen for den symmetriske modusen i den asymmetriske modusbrytermodulen er opplink 10g-vinduinformasjonen.

Det skal bemerkes at når systemet som er levert av utførelsen av den foreliggende oppfinnelsen utfører kommunikasjon mellom moduler, brukes delingen av de ovennevnte funksjonsmodulene som et eksempel for illustrasjon. I praktiske anvendelser kan den ovennevnte funksjonsallokeringen fullføres av forskjellige funksjonsmoduler i henhold til behov. Det vil si at systemets interne struktur er delt inn i forskjellige funksjonsmoduler for å fullføre alle eller deler av funksjonene beskrevet ovenfor.

Videre er den foreliggende oppfinnelsen ikke begrenset til de ovennevnte utførelsesformene. For de med vanlig kunnskap innen faget, uten å avvike fra prinsippet i den foreliggende oppfinnelsen, kan det også gjøres noen forbedringer og modifikasjoner, og disse forbedringene og modifikasjonene anses også som den foreliggende oppfinnelsen innenfor beskyttelsesområdet. Innholdet som ikke er beskrevet i detalj i denne beskrivelsen, tilhører den kjente teknikken for de med kunnskap innen faget.


Publisert: 13. juni 2023